天然气泄漏检测激光检测装置

申请号 CN201710512209.X 申请日 2017-06-28 公开(公告)号 CN107237983A 公开(公告)日 2017-10-10
申请人 滁州新奥燃气工程有限公司; 发明人 胡大志;
摘要 本 发明 公开一种 天然气 泄漏 检测激光检测装置,包括 中央处理器 ,电源,激光甲烷 传感器 ,数模装换器, 存储器 ,LCD 触摸屏 和报警装置,激光甲烷传感器与 数模转换 器连接,所述电源, 数模转换器 ,LCD触摸屏和报警装置分别与中央处理器连接;还包括远程 监控系统 ,所述远程监控系统包括远程监控终端和无线传输模 块 ,所述无线传输模块与中央处理器连接。本发明的天然气泄漏检测激光检测装置气体选择性好;检测仪表不易受有害气体的影响而老化;响应速度快, 稳定性 好;防爆性好, 信噪比 高,使用寿命长,测量 精度 高;应用范围广,适合推广应用。
权利要求

1.一种天然气泄漏检测激光检测装置,其特征在于:包括中央处理器,电源,激光甲烷传感器,数模装换器,存储器,LCD触摸屏和报警装置,激光甲烷传感器与数模转换器连接,所述电源,数模转换器,LCD触摸屏和报警装置分别与中央处理器连接;还包括远程监控系统,所述远程监控系统包括远程监控终端和无线传输模,所述无线传输模块与中央处理器连接。
2.根据权利要求1所述的天然气泄漏检测激光检测装置,其特征在于:所述报警装置包括蜂鸣器、震动达和/或发光二极管,所述蜂鸣器、震动马达和发光二极管分别与中央处理器连接。
3.根据权利要求1所述的天然气泄漏检测激光检测装置,其特征在于:在所述数模转换器和激光甲烷传感器之间设置有信号放大器
4.根据权利要求3所述的天然气泄漏检测激光检测装置,其特征在于:所述信号放大器为低噪声信号放大器。
5.根据权利要求1所述的天然气泄漏检测激光检测装置,其特征在于:所述无线传输模块为3G、4G或者Wifi传输模块。
6.根据权利要求1所述的天然气泄漏检测激光检测装置,其特征在于:所述远程监控终端为手机、平板电脑或者PC机。

说明书全文

天然气泄漏检测激光检测装置

技术领域

[0001] 本发明属于天然气泄漏检测技术领域,具体涉及一种天然气泄漏检测激光检测装置。

背景技术

[0002] 目前国内对燃气泄漏检测普遍采用便携式、袖珍式和固定式3类甲烷浓度检测仪,在检测过程中很容易受到CO、C02和H20等其他气体和现场实际条件(如潮湿度、覆盖物和向等)的干扰影响,导致误检和判断失效。现有的便携式检漏仪都要求探头置于有燃气的环境中,与燃气直接接触。实际现场中,常遇到管道或设施难以到达,甚至不能到达(例如围墙内,花圃中,河流上方,高楼外立管,房间里面等等)的情况,这就使得管网泄漏巡检效率不高或对某些管段放弃巡检,给燃气管道安全带来隐患。

发明内容

[0003] 发明目的:针对现有技术存在的不足,本发明的目的是提供一种结构简单,操作方便,检测准确的天然气泄漏检测激光检测装置。
[0004] 技术方案:为了实现上述发明目的,本发明采用的技术方案如下:
[0005] 一种天然气泄漏检测激光检测装置,其特征在于:包括中央处理器,电源,激光甲烷传感器,数模装换器,存储器,LCD触摸屏和报警装置,激光甲烷传感器与数模转换器连接,所述电源,数模转换器,LCD触摸屏和报警装置分别与中央处理器连接;还包括远程监控系统,所述远程监控系统包括远程监控终端和无线传输模,所述无线传输模块与中央处理器连接。
[0006] 作为优选,所述报警装置包括蜂鸣器、震动达和/或发光二极管,所述蜂鸣器、震动马达和发光二极管分别与中央处理器连接。
[0007] 作为优选,在所述数模转换器和激光甲烷传感器之间设置有信号放大器
[0008] 作为优选,所述信号放大器为低噪声信号放大器。
[0009] 作为优选,所述无线传输模块为3G、4G或者Wifi传输模块。
[0010] 作为优选,所述远程监控终端为手机、平板电脑或者PC机。
[0011] 有益效果:与现有技术相比,本发明具有以下优点:
[0012] 本发明的天然气泄漏检测激光检测装置具有以下5个优点:①气体选择性好;②检测仪表不易受有害气体的影响而老化;⑧响应速度快,稳定性好;④防爆性好,信噪比高,使用寿命长,测量精度高;⑤应用范围广,适合推广应用。附图说明
[0013] 图1是天然气泄漏检测激光检测装置结构示意框图

具体实施方式

[0014] 下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本发明,实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,应理解这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。
[0015] 如图1所示,一种天然气泄漏检测激光检测装置,包括中央处理器,电源,激光甲烷传感器,数模装换器,存储器,LCD触摸屏和报警装置,激光甲烷传感器与数模转换器连接,电源,数模转换器,LCD触摸屏和报警装置分别与中央处理器连接;还包括远程监控系统,远程监控系统包括远程监控终端和无线传输模块,无线传输模块与中央处理器连接。存储器存储检测数据,方便后续进行查看和分析。
[0016] 报警装置包括蜂鸣器、震动马达和/或发光二极管,所述蜂鸣器、震动马达和发光二极管分别与中央处理器连接,在甲烷数值超出中央处理器设定的临界值时,蜂鸣器发出响声,发光二极管发光,同时震动马达启动产生震动,提示检测人员空气中甲烷超标,天然气管路有泄漏情况。
[0017] 在数模转换器和激光甲烷传感器之间设置有信号放大器。信号放大器为低噪声信号放大器。
[0018] 无线传输模块为3G、4G或者Wifi传输模块,可根据距离远近选择不同的传输方式,方便近距离和远距离进行控制。
[0019] 远程监控终端为手机、平板电脑或者PC机,可以通过终端设备对然气泄漏激光检测装置实现远程控制,
[0020] 为了防止误检,在日常检测中巡线人员发现气体浓度超标后,需要对报警处相邻管沟的甲烷值和可燃气体值进行检测。现以滕州市燃气检测情况为例,该市燃气管网目前的管输介质为天然气,20l0年以前使用的检测设备是手持式PPM 检测仪,检测范围为0~100%,探测方式为扩散式,环境温度为20~40℃,湿度为20%~90%,电源电压为220V。
2010年3月引进天然气泄漏检测激光检测装置后,就开始探索如何防止误检与其他探测仪配合使用的问题,经过实际现场应用,形成了以下的燃气泄漏检测方法:
[0021] 当巡线人员手持式PPM检测仪检测到甲烷值超标报警后(设定为20ppm),可用天然气泄漏检测激光检测装置检测在报警30m范围内的燃气设施和相邻管沟的CH4值,确定泄漏源,调频后再检测C02值(无管沟不需检测),若C02值大于CH4值的0.25倍,则可判定为气泄漏所致。工作人员按照该方式对2010 年度检测到的所有数据进行了验证分析或开挖,其中未检测到CH4的报警为26 次,经激光甲烷遥距检测后C02值大于CH4的0.25倍的报警为53次。抢维修人员根据检测到的泄漏源进行开挖后,准确找到了燃气泄漏位置并对管道进行了维修。另外,手持式PPM检测仪在无燃气泄漏处误报警4次,在煤气泄漏较明届的相邻管沟处误报警3次,尤其在邻近地下市政系统管沟处误报警达7次,且响应时间明显较长。
[0022] 本发明的天然气泄漏检测激光检测装置能检测出从远距离泄漏出的甲烷,它大大地提高了步行巡检的效率和安全性,使用天然气泄漏检测激光检测装置可以使得原来不能到达或不易到达的地方的巡检变为可能。通过和交通工具及其他检测仪器的配合使用,可以大大提高燃气泄漏检测的效率、准确性及管网覆盖率。
[0023] 以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
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